Способ оценки прочности изделий

 

Изобретение относится к испытательной технике и может быть исполь;зовано для оценки прочности изделий из светорассеивающих композитных материалов . С целью повьшения точности определения момента начала нарушения сплошности материала одновременно с изготовлением изделия по той же технологии изготовляют образцысвидетели. Образцы-свидетели статически нагружают до разрушения и регистрируют в процессе нагружения с заданной скоростью изменения их светопропусканйя ср . В момент, когда, скорость dtp /сЗ(5 изменения светопропускания равна нулю, регистрируют физический параметр, связанный со светопропусканием - напряжение С . По результатам испытания образцов-свидетелей устанавливают зависимость напряжения разрушения от параметраG. Изделие из композитного материала нагружают статически на начальной стадии в упругой области с той же скоростью , что и образцы-свидетели. При нагружении регистрируют изменение светопропускания изделия и определяют значения 0 , соответствующе .е нулевой скорости изменения светопропускания изделия. Используют зависимость G -0, полученную для образцов-свидетелей , и по ней при найденном значении С оценивают прочность (jj, изделия . 1 з.п. ф-лы. i (Л со С5 ю QD со 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„136

А1 (5g 4 С 01 И 3/00

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

R Á,.> f ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4070783/25-28 (22) 17.04.86 (46) 30.12.87. Бюл. Р 48 (71) Институт механики АН УССР (72) В.феШленский, В.А.Полевой, В.Г.Перевозчиков и Д.В.А.Марчюленис (53) 620. 17 (088.8) (56) Ривкинд В.Н. Изменение свето, прозрачности стеклопластиков под

:действием механических нагрузок., В сб.: Свойства полиэфирных стекло:пластиков и методы их контроля. M.:

Судостроение,. 1970, с. 142-150. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к испытательной технике и может быть исполь,зовано для оценки прочности изделий иэ светорассеивающих композитных материалов. С целью повьппения точности определения момента начала нарушения сплошности материала одновременно с изготовлением изделия по той же технологии изготовляют образцы .свидетели, Образцы-свидетели статически нагружают до разрушения и регистрируют в процессе нагружения с заданной скоростью изменения их светопропускания < . В момент, когда скорость dq/dG изменения светопропускания равна нулю, регистрируют физический параметр связанный со светоЭ пропусканием — напряжение С . По результатам испытания образцов-свидетелей устанавливают зависимость напряжения разрушения от параметра 6

Изделие из композитного материала нагружают статически на начальной стадии в упругой области с той же скоростью, что и образцы-свидетели. При нагружении регистрируют изменение

Щ светопропускания изделия и определяют яначення,G„, ooT T T ee H!- Q) левой скорости изменения светопропускания изделия. Используют зависимость С

6 -б, полученную для образцов-свидетелей, и по ней при найденном эна- 2 чении б оценивают прочность á иэP делия. 1 s.ï. ф-лы. (:АР

1362998

Составитель М.Кузьмин

Техред Л.Сердюкова

Редактор А.Ревин

Корректор С.Щекмар

Заказ 6393/30 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки прочности иэделий иэ светорассеивающих композитных материалов.

Цель изобретения — повышение точности определения момента начала нарушения сплошности материала.

Способ осуществляют следующим образом.

Одновременно с изготовлением из» делия из светорассеивающего композитного материала, например стеклопластика, по той же технологии изготовляют образцы-свидетели.

Образцы-свидетели статически нагружают до разрушения и регистрируют в процессе нагружения с заданной скоростью у изменение их светопропускания. В момент, когда скорость

dy/ d 6 изменения светопропускания равна нулю, регистрируют физический параметр связанный со светопропусУ

+ канием — напряжение Д . По результатам испытания образцов-свидетелей устанавливают зависимость напряжения

G разрушения от параметраб

Изделие из композитного материала нагружают статически на начальной стадии в упругой области с той же скоростью, что и образцы-свидетели.

При нагружении регистрируют изменение светопропускания иэделия и определяют значение б„, соответствующее нулевой скорости изменения светопропускания изделия. Используют зависимость 6 -(р, полученную для образцовсвидетелей .и по ней при найденном

% P значении G„ оценивают. прочность O „ изделия.

Использование физического параметра G позволяет точно определить момент начала нарушения сплошности ма" териала, поскольку значением(KG=0 достигается в момент начала процесса развития микротрещин скольжения между компонентами компоэитного материала в местах расположения. дефектов.

Пример. Испытывали образцысвидетели и изделия иэ стеклопластика, изготовленного на основе ткани сатинового плетения и эпоксифеноль ного связующего, содержание которого составляло 453.

Образцы имели форму двусторонней лопатки с гантелями, длина рабочей

/ части — 4 10 м, сечение — 10

2 а 10 м . Скорость деформирования обеспечивала скорость возрастания напряжений равную 65 МПа/мин. Зави9 & симость между 5 и G и ме л а в иод : G

= 0,386 + 3,30965 . Для изделия получено: V „„, = =183 МПа (6 „)

609 MIIa), что подтверждает высокую точность оценки прочности изделия.

Формулаиэобретения

1. Способ оценки прочности изделий из светорассеивающи% композитных

2б материалов, по которому нагружают до разрушения образцы-свидетели иэ исследуемого материала и регистрируют изменение их светопропускания, устанавливают зависимость физического паЗО раметра, связанного со светопропусканием, от прочности образцов-свидетелей, затем нагружают испытуемые изделия, регистрируют указанный параметр, на начальной стадии их нагружения, а оценку прочности изделий

35 — -.а l осуществляют с учетом указанной зависимости, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения момента начала нарушения сплошности материала, в качестве физического параметра выбирают напряжение, соответствующее нулевой скорости изменения светопропускания, а нагружение образцов-свидетелей и изделий осуществляют статически с за4Б данной скоростью.

2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что нагружение изделий осуществляют в упругой области.

Способ оценки прочности изделий Способ оценки прочности изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к облас ти испытаний на прочность длинномерных гибких элементов (э) типа проволок , канатов, кабелей и позволяет повысить качество испытаний за счет приближений их условий к реальным условиям эксплуатации указанных Э

Изобретение относится к офтальмологии

Изобретение относится к медицине, биологии, ветеринарии и сельскому хозяйству и может быть использовано для анализа качества суспензии сперматозоидов животного

Изобретение относится к медицине и предназначено для получения биологических адъювантов

Изобретение относится к медицине , точнее к онкологии, и предназна-

Изобретение относится к технике получения высокоскоростных газовых потоков
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения элементов в соединениях, содержащих в матрице кремний и алюминий, и может быть использовано для получения кислоторастворимого соединения алюминия при анализе руды и горных пород на содержание рудоносных и полезных компонентов

Изобретение относится к иммунологии

Изобретение относится к медицине , точнее к кардиохирургии, и предназначено для прогнозирования течения послеоперационного периода при операциях на сердце у детей

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к методам измерений и может быть использовано при оценке качества шлифовального инструмента

Изобретение относится к измерениям с использованием оптических средств и может быть использовано в пищевой промышленности в качестве средства бесконтактного технологического контроля в производстве газированных напитков и для определения соответствия их существующим нормативам во время хранения готовой продукции

Изобретение относится к прогнозированию критических состояний оснований фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне вечной мерзлоты
Наверх